Hochleistungs-Betonharz mit Installationsanzeige – Grau – CDT. 300 ml - Réf. ATHP300PLUSG-FR
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ReferenzATHP300PLUSG-FR
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VerpackungKartusche
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HerstellungFranzösisch
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MarkeSIMPSON Strong-Tie
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Inhalt300ml
Hochleistungsbetonharz mit AT-HP PLUS Einbauindikator
AT-HP PLUS ist ein hochbelastbares Betonharz, das für die Hochleistungsbefestigung von Gewindestangen oder Betonstangen in rissigen und rissigen Bereichen empfohlen wird ungerissener Beton von C20/25 bis C50/60.
Merkmale
- Technische Zulassungen: ETA-19/0265; ETA-19/0418;
- Leistungserklärungen: FR-DoP-e19/0265; FR-DoP-e19/0418;
- Sicherheitsdatenblätter: FR-MSDS / AT-HP PLUS;
Gegenstand
- Styrolfreies Methacrylatharz
- Gewindestange: elektroverzinkter Stahl und Edelstahl A4-70
Vorteile
- Installationsindikator: Zeitersparnis und Installationssicherheit. Die Abbindezeit lässt sich nicht mehr berechnen, es ist ersichtlich,
- Hoher Haftwert in Beton,
- Im Trinkwasser einsetzbar: WRAS-Zertifizierung,
- 2 Düsen im Lieferumfang enthalten.
Anwendungen
Unterstützung
- Gerissener und ungerissener Beton: M8 bis M30 (statische und quasistatische Belastungen, trockener oder nasser Beton),
- Betoneisen Ø8 bis Ø32 (statische und quasistatische Belastungen, Einwirkung von R180-Brand).
Einsatzbereiche
- Befestigung von Leitplanken, Gittern, Sonnenblenden,
- Erweiterung der Balkone,
- Betonbalken und -pfosten,
- Befestigung von Metallträgern, Laufkränen und Gerüsten...
Technische Daten
Referenzen | Produktinformationen | |||
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Graue Farbe | Beige Farbe | Menge [ml] | Gewicht [kg] | |
ATHP300PLUSG-FR | x | - | 300 | 0.575 |
ATHP420PLUSG-FR | x | - | 420 | 0.828 |
Bemessungswiderstand – Zug – NRd [kN] – hef = 8d – Stahl 5,8
Referenzen | Bemessungswiderstand – hef = 8d – Stahl 5,8 | |||||||
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Traktion - NRd [kN] | ||||||||
Gerissener Beton | Ungerissener Beton | |||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | |
AT-HP PLUS + LMAS M8 | - | - | - | - | 10.7 | 12 | 12 | 12 |
AT-HP PLUS + LMAS M10 | - | - | - | - | 15.9 | 17.8 | 19.3 | 19.3 |
AT-HP PLUS + LMAS M12 | 8.4 | 8.8 | 9 | 9.2 | 21.7 | 24.3 | 26.7 | 28 |
AT-HP PLUS + LMAS M16 | 15 | 15.6 | 16.1 | 16.4 | 34.3 | 38.4 | 42.2 | 44.6 |
AT-HP PLUS+ LMAS M20 | - | - | - | - | 50.2 | 56.3 | 61.8 | 65.3 |
AT-HP PLUS+ LMAS M24 | - | - | - | - | 67.5 | 75.6 | 83.1 | 87.8 |
Beton :
- Die Bemessungswerte wurden anhand der in der ETA definierten Teilsicherheitsbeiwerte berechnet. Das Belastungsschema gilt für unbewehrten Beton und bewehrten Beton mit Bewehrungsabständen von s ≥ 15 cm (unabhängig vom Durchmesser) oder mit Bewehrungsabständen von s ≥ 10 cm, wenn der Durchmesser der Bewehrungen kleiner oder gleich 10 mm ist.
- Das Scherschema basiert auf einer einheitlichen Verankerung ohne Randeinfluss. Bei randnahen Ankern (c ≤ max [10 hef; 60d]) ist der Randbruch der Platte nach ETAG001, Anhang C, Methode A zu prüfen.
- Der Beton gilt als nicht gerissen, wenn die Spannung im Betoninneren gleich σL + σR ≤ 0 ist. In Ermangelung einer detaillierten Überprüfung gehen wir von σR = 3N/mm² aus (σL entspricht der daraus resultierenden Spannung im Betoninneren durch äußere Lasten, einschließlich Ankerlasten).
Bemessungswiderstand – Zug – NRd [kN] – hef = 12d – Stahl 5,8
Referenzen | Bemessungswiderstand – hef = 12d – Stahl 5,8 | |||||||
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Traktion - NRd [kN] | ||||||||
Gerissener Beton | Ungerissener Beton | |||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | |
AT-HP PLUS + LMAS M8 | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
AT-HP PLUS + LMAS M10 | - | - | - | - | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
AT-HP PLUS + LMAS M12 | 12.7 | 13.2 | 13.5 | 13.8 | 28 | 28 | 28 | 28 |
AT-HP PLUS + LMAS M16 | 22.5 | 23.4 | 24.1 | 24.5 | 51.4 | 52.7 | 52.7 | 52.7 |
AT-HP PLUS+ LMAS M20 | - | - | - | - | 75.4 | 82 | 82 | 82 |
AT-HP PLUS+ LMAS M24 | - | - | - | - | 101.3 | 113.4 | 118 | 118 |
Beton :
- Die Bemessungswerte wurden anhand der in der ETA definierten Teilsicherheitsbeiwerte berechnet. Das Belastungsschema gilt für unbewehrten Beton und bewehrten Beton mit Bewehrungsabständen von s ≥ 15 cm (unabhängig vom Durchmesser) oder mit Bewehrungsabständen von s ≥ 10 cm, wenn der Durchmesser der Bewehrungen kleiner oder gleich 10 mm ist.
- Das Scherschema basiert auf einer einheitlichen Verankerung ohne Randeinfluss. Bei randnahen Ankern (c ≤ max [10 hef; 60d]) ist der Randbruch der Platte nach ETAG001, Anhang C, Methode A zu prüfen.
- Der Beton gilt als nicht gerissen, wenn die Spannung im Betoninneren gleich σL + σR ≤ 0 ist. In Ermangelung einer detaillierten Überprüfung gehen wir von σR = 3N/mm² aus (σL entspricht der daraus resultierenden Spannung im Betoninneren durch äußere Lasten, einschließlich Ankerlasten).
Bemessungswiderstand – Zug – NRd [kN] – hef = 8d – Edelstahl A4-70
Referenzen | Bemessungswiderstand – hef = 8d – Edelstahl A4-70 | |||||||
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Traktion - NRd [kN] | ||||||||
Gerissener Beton | Ungerissener Beton | |||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | |
AT-HP PLUS + LMAS M8 | - | - | - | - | 10.7 | 12 | 13.2 | 13.9 |
AT-HP PLUS + LMAS M10 | - | - | - | - | 15.9 | 17.8 | 19.6 | 20.7 |
AT-HP PLUS + LMAS M12 | 8.4 | 8.8 | 9 | 9.2 | 21.7 | 24.3 | 26.7 | 28.2 |
AT-HP PLUS + LMAS M16 | 15 | 15.6 | 16.1 | 16.4 | 34.3 | 38.4 | 42.2 | 44.6 |
AT-HP PLUS+ LMAS M20 | - | - | - | - | 50.2 | 56.3 | 61.8 | 65.3 |
AT-HP PLUS+ LMAS M24 | - | - | - | - | 67.5 | 75.6 | 83.1 | 87.8 |
Beton :
- Die Bemessungswerte wurden anhand der in der ETA definierten Teilsicherheitsbeiwerte berechnet. Das Belastungsschema gilt für unbewehrten Beton und bewehrten Beton mit Bewehrungsabständen von s ≥ 15 cm (unabhängig vom Durchmesser) oder mit Bewehrungsabständen von s ≥ 10 cm, wenn der Durchmesser der Bewehrungen kleiner oder gleich 10 mm ist.
- Das Scherschema basiert auf einer einheitlichen Verankerung ohne Randeinfluss. Bei randnahen Ankern (c ≤ max [10 hef; 60d]) ist der Randbruch der Platte nach ETAG001, Anhang C, Methode A zu prüfen.
- Der Beton gilt als nicht gerissen, wenn die Spannung im Betoninneren gleich σL + σR ≤ 0 ist. In Ermangelung einer detaillierten Überprüfung gehen wir von σR = 3N/mm² aus (σL entspricht der daraus resultierenden Spannung im Betoninneren durch äußere Lasten, einschließlich Ankerlasten).
Bemessungswiderstand – Zug – NRd [kN] – hef = 12d – Edelstahl A4-70
Referenzen | Bemessungswiderstand – hef = 12d – Edelstahl A4-70 | |||||||
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Traktion - NRd [kN] | ||||||||
Gerissener Beton | Ungerissener Beton | |||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | |
AT-HP PLUS + LMAS M8 | - | - | - | - | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
AT-HP PLUS + LMAS M10 | - | - | - | - | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 |
AT-HP PLUS + LMAS M12 | 12.7 | 13.2 | 13.5 | 13.8 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
AT-HP PLUS + LMAS M16 | 22.5 | 23.4 | 24.1 | 24.5 | 51.4 | 57.6 | 58.8 | 58.8 |
AT-HP PLUS+ LMAS M20 | - | - | - | - | 75.4 | 84.4 | 92 | 92 |
AT-HP PLUS+ LMAS M24 | - | - | - | - | 101.3 | 113.4 | 124.6 | 131.7 |
Beton :
* Die Bemessungswerte wurden anhand der in der ETA definierten Teilsicherheitsbeiwerte berechnet. Das Belastungsschema gilt für unbewehrten Beton und bewehrten Beton mit Bewehrungsabständen von s ≥ 15 cm (unabhängig vom Durchmesser) oder mit Bewehrungsabständen von s ≥ 10 cm, wenn der Durchmesser der Bewehrungen kleiner oder gleich 10 mm ist.
* Das Schubschema basiert auf einer einheitlichen Verankerung ohne Kanteneinfluss. Bei randnahen Ankern (c ≤ max [10 hef; 60d]) muss der Plattenrandbruch gemäß ETAG001, Anhang C, Methode A überprüft werden.
* Der Beton gilt als nicht gerissen, wenn die Spannung im Betoninneren gleich σL + σR ≤ 0 ist. In Ermangelung einer detaillierten Überprüfung gehen wir von σR = 3N/mm² aus (σL entspricht der daraus resultierenden Spannung im Betoninneren durch äußere Lasten, einschließlich Ankerlasten).
Bemessungswiderstand – Scherung – VRd [kN] – hef = 8d – Stahl 5,8
Referenzen | Bemessungswiderstand – hef = 8d – Stahl 5,8 | |||||||
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Traktion - NRd [kN] | ||||||||
Gerissener Beton | Ungerissener Beton | |||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 |
Beton :
* Die Bemessungswerte wurden anhand der in der ETA definierten Teilsicherheitsbeiwerte berechnet. Das Belastungsschema gilt für unbewehrten Beton und bewehrten Beton mit Bewehrungsabständen von s ≥ 15 cm (unabhängig vom Durchmesser) oder mit Bewehrungsabständen von s ≥ 10 cm, wenn der Durchmesser der Bewehrungen kleiner oder gleich 10 mm ist.
* Das Schubschema basiert auf einer einheitlichen Verankerung ohne Kanteneinfluss. Bei randnahen Ankern (c ≤ max [10 hef; 60d]) muss der Plattenrandbruch gemäß ETAG001, Anhang C, Methode A überprüft werden.
* Der Beton gilt als nicht gerissen, wenn die Spannung im Betoninneren gleich σL + σR ≤ 0 ist. In Ermangelung einer detaillierten Überprüfung gehen wir von σR = 3N/mm² aus (σL entspricht der daraus resultierenden Spannung im Betoninneren durch äußere Lasten, einschließlich Ankerlasten).
Bemessungswiderstand – Scherung – VRd [kN] – hef = 8d – Stahl 5,8
Referenzen | Bemessungswiderstand – hef = 8d – Stahl 5,8 | |||||||
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Traktion - NRd [kN] | ||||||||
Gerissener Beton | Ungerissener Beton | |||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | ||
AT-HP PLUS +LMAS M8 | - | - | - | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |
AT-HP PLUS + LMAS M10 | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | |
AT-HP PLUS + LMAS M12 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | |
AT-HP PLUS + LMAS M16 | 30 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | |
AT-HP PLUS+ LMAS M20 | - | - | - | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | |
AT-HP PLUS + LMAS M24 | - | - | - | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 |
Beton :
- Die Bemessungswerte wurden anhand der in der ETA definierten Teilsicherheitsbeiwerte berechnet. Das Belastungsschema gilt für unbewehrten Beton und bewehrten Beton mit Bewehrungsabständen von s ≥ 15 cm (unabhängig vom Durchmesser) oder mit Bewehrungsabständen von s ≥ 10 cm, wenn der Durchmesser der Bewehrungen kleiner oder gleich 10 mm ist.
- Das Scherschema basiert auf einer einheitlichen Verankerung ohne Randeinfluss. Bei randnahen Ankern (c ≤ max [10 hef; 60d]) ist der Randbruch der Platte nach ETAG001, Anhang C, Methode A zu prüfen.
- Der Beton gilt als nicht gerissen, wenn die Spannung im Betoninneren gleich σL + σR ≤ 0 ist. In Ermangelung einer detaillierten Überprüfung gehen wir von σR = 3N/mm² aus (σL entspricht der daraus resultierenden Spannung im Betoninneren durch äußere Lasten, einschließlich Ankerlasten).
Bemessungswiderstand – Scherung – VRd [kN] – hef = 12d – Stahl 5,8
Referenzen | Bemessungswiderstand – hef = 12d – Stahl 5,8 | |||||||
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Traktion - NRd [kN] | ||||||||
Gerissener Beton | Ungerissener Beton | |||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | |
AT-HP PLUS + LMAS M8 | - | - | - | - | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
AT-HP PLUS + LMAS M10 | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
AT-HP PLUS + LMAS M12 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
AT-HP PLUS + LMAS M16 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 |
AT-HP PLUS+ LMAS M20 | - | - | - | - | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 |
AT-HP PLUS + LMAS M24 | - | - | - | - | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 |
Beton :
- Die Bemessungswerte wurden anhand der in der ETA definierten Teilsicherheitsbeiwerte berechnet. Das Belastungsschema gilt für unbewehrten Beton und bewehrten Beton mit Bewehrungsabständen von s ≥ 15 cm (unabhängig vom Durchmesser) oder mit Bewehrungsabständen von s ≥ 10 cm, wenn der Durchmesser der Bewehrungen kleiner oder gleich 10 mm ist.
- Das Scherschema basiert auf einer einheitlichen Verankerung ohne Randeinfluss. Bei randnahen Ankern (c ≤ max [10 hef; 60d]) ist der Randbruch der Platte nach ETAG001, Anhang C, Methode A zu prüfen.
- Der Beton gilt als nicht gerissen, wenn die Spannung im Betoninneren gleich σL + σR ≤ 0 ist. In Ermangelung einer detaillierten Überprüfung gehen wir von σR = 3N/mm² aus (σL entspricht der daraus resultierenden Spannung im Betoninneren durch äußere Lasten, einschließlich Ankerlasten).
Bemessungswiderstand – Scherung – VRd [KN] – hef = 8D – Edelstahl A4-70
Referenzen | Bemessungswiderstand – hef = 8d – Edelstahl A4-70 | |||||||
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Traktion - NRd [kN] | ||||||||
Gerissener Beton | Ungerissener Beton | |||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | |
AT-HP PLUS + LMAS M8 | - | - | - | - | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
AT-HP PLUS + LMAS M10 | - | - | - | - | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
AT-HP PLUS + LMAS M12 | 16.9 | 17.6 | 18.1 | 18.4 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 |
AT-HP PLUS + LMAS M16 | 30 | 31.2 | 32.1 | 32.7 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 |
AT-HP PLUS+ LMAS M20 | - | - | - | - | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
AT-HP PLUS + LMAS M24 | - | - | - | - | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
Beton :
- Die Bemessungswerte wurden anhand der in der ETA definierten Teilsicherheitsbeiwerte berechnet. Das Belastungsschema gilt für unbewehrten Beton und bewehrten Beton mit Bewehrungsabständen von s ≥ 15 cm (unabhängig vom Durchmesser) oder mit Bewehrungsabständen von s ≥ 10 cm, wenn der Durchmesser der Bewehrungen kleiner oder gleich 10 mm ist.
- Das Scherschema basiert auf einer einheitlichen Verankerung ohne Randeinfluss. Bei randnahen Ankern (c ≤ max [10 hef; 60d]) ist der Randbruch der Platte nach ETAG001, Anhang C, Methode A zu prüfen.
- Der Beton gilt als nicht gerissen, wenn die Spannung im Betoninneren gleich σL + σR ≤ 0 ist. In Ermangelung einer detaillierten Überprüfung gehen wir von σR = 3N/mm² aus (σL entspricht der daraus resultierenden Spannung im Betoninneren durch äußere Lasten, einschließlich Ankerlasten).
Bemessungswiderstand – Scherung – VRd [KN] – hef = 12D – Edelstahl A4-70
Referenzen | Bemessungswiderstand – hef = 12d – Edelstahl A4-70 | |||||||
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Traktion - NRd [kN] | ||||||||
Gerissener Beton | Ungerissener Beton | |||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | |
AT-HP PLUS + LMAS M8 | - | - | - | - | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
AT-HP PLUS + LMAS M10 | - | - | - | - | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
AT-HP PLUS + LMAS M12 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 |
AT-HP PLUS + LMAS M16 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 |
AT-HP PLUS+ LMAS M20 | - | - | - | - | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
AT-HP PLUS + LMAS M24 | - | - | - | - | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
Beton :
- Die Bemessungswerte wurden anhand der in der ETA definierten Teilsicherheitsbeiwerte berechnet. Das Belastungsschema gilt für unbewehrten Beton und bewehrten Beton mit Bewehrungsabständen von s ≥ 15 cm (unabhängig vom Durchmesser) oder mit Bewehrungsabständen von s ≥ 10 cm, wenn der Durchmesser der Bewehrungen kleiner oder gleich 10 mm ist.
- Das Scherschema basiert auf einer einheitlichen Verankerung ohne Randeinfluss. Bei randnahen Ankern (c ≤ max [10 hef; 60d]) ist der Randbruch der Platte nach ETAG001, Anhang C, Methode A zu prüfen.
- Der Beton gilt als nicht gerissen, wenn die Spannung im Betoninneren gleich σL + σR ≤ 0 ist. In Ermangelung einer detaillierten Überprüfung gehen wir von σR = 3N/mm² aus (σL entspricht der daraus resultierenden Spannung im Betoninneren durch äußere Lasten, einschließlich Ankerlasten).
Bemessungswiderstand – Biegemoment – MRd [Nm] – Beton
Referenzen | Bemessungswiderstand – Biegemoment – MRd [Nm] | |
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Stahl 5.8 | Edelstahl A4-70 | |
AT-HP PLUS + LMAS M8 | 15.2 | 16.7 |
AT-HP PLUS + LMAS M10 | 29.6 | 34 |
AT-HP PLUS + LMAS M12 | 52.8 | 59 |
AT-HP PLUS + LMAS M16 | 133.6 | 149.4 |
AT-HP PLUS+ LMAS M20 | 260.8 | 29 |
AT-HP PLUS + LMAS M24 | 448.8 | 502.6 |
Beton :
- Die Bemessungswerte wurden anhand der in der ETA definierten Teilsicherheitsbeiwerte berechnet. Das Belastungsschema gilt für unbewehrten Beton und bewehrten Beton mit Bewehrungsabständen von s ≥ 15 cm (unabhängig vom Durchmesser) oder mit Bewehrungsabständen von s ≥ 10 cm, wenn der Durchmesser der Bewehrungen kleiner oder gleich 10 mm ist.
- Das Scherschema basiert auf einer einheitlichen Verankerung ohne Randeinfluss. Bei randnahen Ankern (c ≤ max [10 hef; 60d]) ist der Randbruch der Platte nach ETAG001, Anhang C, Methode A zu prüfen.
- Der Beton gilt als nicht gerissen, wenn die Spannung im Betoninneren gleich σL + σR ≤ 0 ist. In Ermangelung einer detaillierten Überprüfung gehen wir von σR = 3N/mm² aus (σL entspricht der daraus resultierenden Spannung im Betoninneren durch äußere Lasten, einschließlich Ankerlasten).
Bemessungswiderstand – Zug – NRd [kN] – Betonstäbe
Referenzen | Bemessungswiderstand – NRd – Stahl 5,8 [kN] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ungerissener Beton | ||||||||
hef = 8d | hef = 12d | |||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 |
Beton :
- Die Bemessungswerte wurden anhand der in der ETA definierten Teilsicherheitsbeiwerte berechnet. Das Belastungsschema gilt für unbewehrten Beton und bewehrten Beton mit Bewehrungsabständen von s ≥ 15 cm (unabhängig vom Durchmesser) oder mit Bewehrungsabständen von s ≥ 10 cm, wenn der Durchmesser der Bewehrungen kleiner oder gleich 10 mm ist.
- Das Scherschema basiert auf einer einheitlichen Verankerung ohne Randeinfluss. Bei randnahen Ankern (c ≤ max [10 hef; 60d]) ist der Randbruch der Platte nach ETAG001, Anhang C, Methode A zu prüfen.
- Der Beton gilt als nicht gerissen, wenn die Spannung im Betoninneren gleich σL + σR ≤ 0 ist. In Ermangelung einer detaillierten Überprüfung gehen wir von σR = 3N/mm² aus (σL entspricht der daraus resultierenden Spannung im Betoninneren durch äußere Lasten, einschließlich Ankerlasten).
Bemessungswiderstand – Zug – NRd [kN] – Betonstäbe
Referenzen | Bemessungswiderstand – NRd – Stahl 5,8 [kN] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ungerissener Beton | ||||||||
hef = 8d | hef = 12d | |||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 |
Bemessungswiderstand – Schub – VRd [kN] – Betonstäbe
Referenzen | Bemessungswiderstand – VRd – Stahl 5,8 [kN] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ungerissener Beton | ||||||||
hef = 8d | hef = 12d | |||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | |
AT-HP PLUS + Ø8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
AT-HP PLUS + Ø10 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
AT-HP PLUS + Ø12 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 |
AT-HP PLUS + Ø14 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
AT-HP PLUS + Ø16 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
AT-HP PLUS + Ø20 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 |
AT-HP PLUS + Ø25 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Bemessungswiderstand – Biegemoment – MRd [Nm] – Betonstäbe
Referenzen | Bemessungswiderstand – Biegemoment – MRd [Nm] |
---|---|
AT-HP PLUS + Ø8 | 22 |
AT-HP PLUS + Ø10 | 43.3 |
AT-HP PLUS + Ø12 | 74.7 |
AT-HP PLUS + Ø14 | 118.7 |
AT-HP PLUS + Ø16 | 176.7 |
AT-HP PLUS + Ø20 | 345.3 |
AT-HP PLUS + Ø25 | 674.7 |
Installation : 5 Schritte zur Befestigung in Vollmaterial
- 1 : Tragendes Element
- 2 : Wasserdichte Schicht
- 3 : Dämmstoff
- 4 : Schutzschicht
- 5 : Drainageschicht
- 6 : Dichtungsschicht
- 7 : Laufschicht
- 1 : Stütze
- 2 : Dampfsperre
- 3 : Dämmstoff
- 4 : Dichtungsschicht
- 5 : Verstärkungswinkel
- 6 : Dichtungsschicht
- 7 : Deckschicht
- 8 : Splitt
Installation : 6 Schritte zur Befestigung in Hohlmaterial
Bei dieser Methode wird die Unterseite der Membran, die verklebt werden soll, mit einer Flamme erhitzt, bis eine bestimmte Dicke geschmolzen ist, während sie auf dem Untergrund abgerollt wird. Die Membran wird über ihre gesamte Breite erhitzt. Die geschmolzene Bitumenmasse sorgt dann dafür, dass die Membran am Untergrund haftet.
Es gibt spezielle Geräte mit einer Brennerleiste, die durch eine bessere Verteilung der Hitze schneller arbeiten und gleichzeitig ein gleichmäßigeres Verlegen ermöglichen. Beim Verlegen muss die Rolle gezogen werden, um eine ständige Sichtkontrolle der Kontinuität der Verklebung zu ermöglichen.
Bei der Verlegung bestimmter synthetischer Membranen werden synthetische Kontaktkleber verwendet. Diese Produkte müssen von den Herstellern der Membranen geliefert oder zugelassen werden, und die Anwendungstechniken werden vom Hersteller festgelegt. Manchmal beschaffen die Hersteller auch gebrauchsfertige Klebemembranen. Diese Verlegung sollte nur bei günstigen Witterungsbedingungen erfolgen. Es ist zu beachten, dass das faltenfreie Aufbringen der Membranen bei kaltem Wetter schwierig ist.
Der Kies kann gerollt oder gebrochen sein. Er wird in einer 4 bis 6 cm dicken Schicht aufgetragen. Er hat eine selektive Korngröße, die zwischen 16 und 45 mm variieren kann. Er wiegt etwa 80 kg/m² bei einer Dicke von 5 cm.
Die mechanische Befestigung der Abdichtung ist theoretisch auf jeder Art von Untergrund möglich, wird aber vor allem auf Untergründen aus Holz, Gasbeton oder Stahlblech verwendet.
Die Abdichtung wird mit Nägeln oder selbstbohrenden Schrauben, die mit Verteilungsplättchen versehen sind, am Untergrund befestigt.
Die Befestigungen werden in den Überlappungen oder in der Unterschicht der Abdichtung angebracht, auf die dann die oberste Schicht aufgeklebt wird.
Die Anzahl der für den Windwiderstand erforderlichen Befestigungen hängt von der Luftdichtheit des Gebäudes, der Lage des Gebäudes, der Höhe des Gebäudes, dem Untergrund der Abdichtung und dem nutzbaren Windwiderstand der Befestigungen sowie dem jeweiligen Dachbereich ab. Diese Befestigungsmethode ist ideal für unzugängliche Dachterrassen.
Bei der Kaltklebemethode wird die Membran verklebt, indem sie in eine Schicht kalten Bitumenklebers gepresst wird. Die Menge des zu verwendenden Bitumenklebers hängt von der Qualität des Untergrunds, der Qualität des zu klebenden Materials und der Windeinwirkung auf das Dach ab. Der Kleber wird auf die gesamte Oberfläche des Untergrunds aufgetragen. Aufkantungen sollten immer durch Flammschweißen hergestellt werden.
Für eine gute Verarbeitung sollte die Neigung des Untergrunds nicht mehr als 15 % betragen.
Expositionszeit
Temperatur des Trägermaterials TGrundmaterial | Praktische Einsatzdauer tgel | Trocknungszeit (trockener Beton) tcure, trocken | Trocknungszeit (nasser Beton)tcure, nass |
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0°C ≤ TGrundmaterial < +5°C | 25 min | 90 min | 3:00 h |
5°C ≤ TGrundmaterial < +10°C | 17 min | 70 min | 2:00 h |
10°C ≤ TGrundmaterial < +20°C | 12 min | 65 min | 2:10 h |
20°C ≤ TGrundmaterial < +30°C | 6 min | 60 Min. | 2:00 Std. |
30°C ≤ TGrundmaterial ≤ +40°C | 3 min | 45 Min. | 1:30 Std. |
• Manuelle Luftreinigung für Löcher mit Durchmesser d0 ≤ 24 mm und Tiefe h0 ≤ 10d:
- 4x Blasluft (Handpumpe)
- 4x Bürstenbohren
- 4x Blasluft (Handpumpe)
• Reinigen mit Druckluft für alle Durchmesser d0 und alle Tiefen h0:
- 2x Blasluft (min. 6bar - trockene, gefilterte Druckluft)
- 2x die Bohrung ausbürsten
- 2x Blasluft (min. 6bar - trockene, gefilterte Druckluft)
• Kartuschentemperatur: ≥ +20°C
Bohrmethoden
Vollziegel / Beton | Schlagbohren |
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Hohlziegel | Rotationsbohren |
Porenbeton | Schlagbohren |
Installationsparameter - Beton
Referenzen | Einbauparameter - Beton | |||||
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Bohr-Ø [d0] [mm] | Max zu befestigendes Teil [df] [mm] | Bohrtiefe (8d) [h0=hef=8d] [mm] | Bohrtiefe (8d)[h0=hef=12d] [mm ] | Schlüsselweite [SW] | Montagedrehmoment [Tinst] [Nm] | |
AT-HP PLUS + LMAS M8 | 10 | 9 | 64 | 96 | 13 | 10 |
AT-HP PLUS + LMAS M10 | 12 | 12 | 80 | 120 | 17 | 20 |
AT-HP PLUS + LMAS M12 | 14 | 14 | 96 | 144 | 19 | 30 |
AT-HP PLUS + LMAS M16 | 18 | 18 | 128 | 192 | 24 | 60 |
AT-HP PLUS+ LMAS M20 | 24 | 22 | 160 | 240 | 30 | 90 |
AT-HP PLUS + LMAS M24 | 28 | 26 | 192 | 288 | 36 | 140 |
Abstände, Randabstände und Dicke der Elemente - Beton
Referenzen | Abstand, Randabstand und Dicke der Elemente - Beton | |||||||||
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Effektive Ankertiefe (8d) [hef,8d] [mm] | Charakteristischer Abstand für hef,8d [Scr,N] [mm] | Charakteristischer Randabstand für hef,8d [ccr ,N] [mm] | Mindestelementdicke für hef,8d [hmin] [mm] | Effektive Ankertiefe (12d) [hef,12d] [mm] | Charakteristischer Randabstand für hef,12d [Scr,N] [mm] | Charakteristischer Kantenabstand für hef,12d [ccr,N] [mm] | Mindestelementdicke für hef,12d [hmin] [mm] | Min. Achsabstand. [Smin] [mm] | Min. Randabstand. [Cmin] [mm] | |
AT-HP PLUS + LMAS M8 | 64 | 192 | 96 | 100 | 96 | 288 | 144 | 100 | 40 | 40 |
AT-HP PLUS + LMAS M10 | 80 | 240 | 120 | 110 | 120 | 360 | 180 | 150 | 50 | 50 |
AT-HP PLUS + LMAS M12 | 96 | 288 | 144 | 126 | 144 | 432 | 216 | 174 | 60 | 60 |
AT-HP PLUS + LMAS M16 | 128 | 384 | 192 | 158 | 192 | 576 | 288 | 222 | 80 | 80 |
AT-HP PLUS+ LMAS M20 | 160 | 480 | 240 | 190 | 240 | 720 | 360 | 270 | 100 | 100 |
AT-HP PLUS + LMAS M24 | 192 | 576 | 288 | 222 | 288 | 864 | 432 | 318 | 120 | 120 |
Einbauparameter – Betonstäbe
Referenzen | Installationsparameter - Betonstäbe | ||
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Bohr-Ø [d0] [mm] | Bohrtiefe (8d) [h0=hef=8d] [mm] | Bohrtiefe (8d) [h0=hef=12d] [mm ] | |
AT-HP PLUS + Ø8 | 12 | 64 | 96 |
AT-HP PLUS + Ø10 | 14 | 80 | 120 |
AT-HP PLUS + Ø12 | 16 | 96 | 144 |
AT-HP PLUS + Ø14 | 18 | 112 | 168 |
AT-HP PLUS + Ø16 | 20 | 128 | 192 |
AT-HP PLUS + Ø20 | 25 | 160 | 240 |
AT-HP PLUS + Ø25 | 32 | 200 | 300 |
Abstand, Randabstand und Dicke der Elemente – Betonstäbe
Referenzen | Abstand, Randabstand und Dicke der Elemente - Betonstäbe | |||||||||
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Effektive Ankertiefe (8d) [hef,8d] [mm] | Charakteristischer Abstand für hef,8d [Scr,N] [mm] | Charakteristischer Randabstand für hef,8d [ccr ,N] [mm] | Mindestelementdicke für hef,8d [hmin] [mm] | Effektive Verankerungstiefe (12d) [hef,12d] [mm] | Charakteristischer Randabstand für hef,12d [Scr,N] [mm] | Charakteristischer Kantenabstand für hef,12d [ccr,N] [mm] | Mindestelementdicke für hef,12d [hmin] [mm] | Min. Achsabstand. [Smin] [mm] | Min. Randabstand. [Cmin] [mm] | |
AT-HP PLUS + Ø8 | 64 | 192 | 96 | 100 | 96 | 288 | 144 | 100 | 40 | 40 |
AT-HP PLUS + Ø10 | 80 | 240 | 120 | 110 | 120 | 360 | 180 | 150 | 50 | 50 |
AT-HP PLUS + Ø12 | 96 | 288 | 144 | 126 | 144 | 432 | 216 | 174 | 60 | 60 |
AT-HP PLUS + Ø14 | 112 | 336 | 168 | 148 | 168 | 504 | 252 | 204 | 70 | 70 |
AT-HP PLUS + Ø16 | 128 | 384 | 192 | 168 | 192 | 576 | 288 | 232 | 80 | 80 |
AT-HP PLUS + Ø20 | 160 | 480 | 240 | 210 | 240 | 720 | 360 | 290 | 100 | 100 |
AT-HP PLUS + Ø25 | 200 | 600 | 300 | 264 | 300 | 900 | 450 | 364 | 125 | 125 |